[go: up one dir, main page]

RU2160785C1 - Способ переработки промпродуктов медно-никелевого производства, содержащих драгоценные металлы - Google Patents

Способ переработки промпродуктов медно-никелевого производства, содержащих драгоценные металлы Download PDF

Info

Publication number
RU2160785C1
RU2160785C1 RU2000107059A RU2000107059A RU2160785C1 RU 2160785 C1 RU2160785 C1 RU 2160785C1 RU 2000107059 A RU2000107059 A RU 2000107059A RU 2000107059 A RU2000107059 A RU 2000107059A RU 2160785 C1 RU2160785 C1 RU 2160785C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
leaching
copper
nickel
stage
cobalt
Prior art date
Application number
RU2000107059A
Other languages
English (en)
Inventor
Г.П. Мироевский
В.Ф. Козырев
А.Н. Голов
И.О. Попов
Е.В. Розов
В.А. Одинцов
О.А. Хомченко
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Кольская горно-металлургическая компания"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Кольская горно-металлургическая компания" filed Critical Открытое акционерное общество "Кольская горно-металлургическая компания"
Priority to RU2000107059A priority Critical patent/RU2160785C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2160785C1 publication Critical patent/RU2160785C1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/20Recycling

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии цветных и платиновых металлов и может быть использовано для переработки медно-никелевого сырья, содержащего платиновые металлы. Способ переработки сульфидных медно-никелевых материалов, содержащих драгоценные металлы, включает две стадии выщелачивания, при атмосферном и повышенном давлении в присутствии кислорода. На первой стадии в раствор переводят преимущественно железо путем выщелачивания растворами серной кислоты при атмосферном давлении в присутствии кислорода, остаток от выщелачивания подвергают окислительному растворению в автоклаве с переводом в раствор меди, никеля и кобальта, твердый остаток отфильтровывают и направляют на получение концентратов драгоценных металлов, а раствор подают на первую стадию растворения. Способ позволяет снизить энергетические и материальные затраты при переработке продуктов, содержащих значительные количества железа и серы.

Description

Изобретение относится к области металлургии цветных и платиновых металлов и может быть использовано для переработки медно-никелевого сырья, содержащего платиновые металлы.
Известен способ переработки металлизированной фракции файнштейна. (Гутин В. А. Выделение и переработка магнитной фракции файнштейна - один из путей повышения извлечения драгметаллов. Цветные металлы, N 12, 1988, с. 28-29), заключающийся в автоклавном сернокислотном окислительном выщелачивании материала с переводом в раствор никеля, меди и кобальта, а платиновых металлов и железа в нерастворимый остаток.
Недостатком данного способа является невозможность получения непосредственно концентрата драгметаллов вследствие незначительного сокращения объема материала, обусловленного тем, что при окислительном вышелачивании металлизированной фракции файнштейна, содержащей обычно 5-10% железа, последнее концентрируется в остатке выщелачивания в виде гидроокисей, основных сульфатов и т.д., тем самым не позволяя получить выход остатка выщелачивания менее 20-30% от исходного материала. Кроме того, автоклавному выщелачиванию подвергается весь объем материала, что приводит к большим энергетическим затратам.
Известен способ переработки остатков синтеза карбонилирования [Т.Н. Зашихина и др. Технология автоклавной переработки остатков синтеза карбонила никеля, сб. Гидрометаллургические процессы в технологии никеля и кобальта, Ленинград 1979, с. 27], в котором исходный материал подвергается выщелачиванию серной кислотой в автоклаве с извлечением в раствор никеля, кобальта и железа и использованием полученных растворов в процессе электролитического рафинирования никеля; последующий обжиг медистого остатка и его выщелачивание в серной кислоте с получением концентрата платиновых металлов и раствора, содержащего медь.
Однако известный способ имеет следующие недостатки. Автоклавному выщелачиванию никеля, кобальта и железа подвергается весь объем остатков синтеза. Данная операция требует большого расхода тепловой энергии в виде пара, сжатого воздуха, электроэнергии и требует сложного, дорогостоящего аппаратурного оформления.
Операция окислительного обжига остатков автоклавного выщелачивания, содержащих большое количество драгоценных металлов, требует дорогостоящей системы очистки газов для исключения их потерь.
Наиболее близким, принятым нами за прототип, является способ (Патент N 2144091 РФ, МПК C 22 B 23/08, C 22 B 15/00; 23/00, 1999) гидрометаллургической переработки медно-никелевого производства, включающий атмосферное, двухстадийное окислительное выщелачивание сернокислым раствором, содержащим ион Cu+2, при нагревании и аэрации, переход в сульфатный раствор никеля, кобальта, железа и меди, получение остатка растворения, содержащего металлы платиновой группы.
Недостатком известного способа является то, что область его применения ограничена материалами с небольшим содержанием серы (не более 3-5%), что исключает переработку остатков синтеза карбонилирования, содержащих большое количество серы, а также требует специальных операций по отделению сульфидов в процессе выделения магнитной фракции. Указанные выше недостатки обусловлены тем, что при атмосферном выщелачивании скорость растворения сульфидов меди крайне мала, что делает практически невозможным получение концентрата драгоценных металлов.
Техническим результатом настоящего изобретения является снижение энергетических и материальных затрат при переработке промпродуктов медно-никелевого производства, содержащих значительные количества железа и серы, в частности остатков синтеза карбонилирования, магнитной фракции, с целью получения концентрата драгоценных металлов и раствора цветных металлов для последующей его переработки.
Технический результат достигается тем, что способ переработки промпродуктов медно-никелевого производства, содержащих драгоценные металлы, включает две стадии сернокислотного выщелачивания при атмосферном давлении в присутствии кислорода и при повышенном давлении в автоклаве. На первой стадии при атмосферном давлении в раствор переводят преимущественно железо путем выщелачивания растворами серной кислоты при атмосферном давлении в присутствии кислорода, остаток от выщелачивания на второй стадии подвергают окислительному растворению в автоклаве с переводом в раствор меди, никеля и кобальта, твердый остаток отфильтровывают и направляют на получение концентратов драгоценных металлов, а раствор подают на первую стадию выщелачивания.
Сущность предлагаемого решения заключается в том, что материал первоначально подвергают выщелачиванию в растворах серной кислоты в смеси с растворами второй стадии при интенсивной аэрации воздухом или содержащим кислород газом при pH 1.5-2. На данной стадии производится выщелачивание основного количества железа, что снижает его содержание в конечном концентрате драгоценных металлов, а также извлечение в раствор значительного количества никеля и кобальта. Процесс атмосферного выщелачивания реализуется в более простом оборудовании, чем автоклавное выщелачивание, и требует меньших энергетических затрат. Использование на данной операции растворов второй стадии выщелачивания, содержащих медь, интенсифицирует процесс растворения за счет каталитического действия меди. Кроме того, содержащиеся в растворах второй стадии драгоценные металлы в виде взвесей и в растворенной форме концентрируются в остатке выщелачивания первой стадии за счет цементации на исходном материале. Пульпа первой стадии выщелачивания разделяется на раствор, содержащий никель, кобальт, железо и медь, который направляется в схему электролитического рафинирования никеля, и остаток выщелачивания, который направляется на вторую стадию выщелачивания.
Вторая стадия реализуется путем окислительного выщелачивания в автоклаве растворами серной кислоты. Данная операция обеспечивает извлечение содержащейся в материале меди и оставшихся после первой стадии никеля и кобальта, представленных в основном сульфидами. Пульпа второй стадии разделяется на твердый остаток, содержащий драгоценные металлы, и раствор меди, никеля и кобальта, направляемый на первую стадию выщелачивания.
Пример 1.
Перерабатывается 1 т остатков синтеза карбонилирования состава: никель - 15%, кобальт - 10%, железо - 12%, медь - 40%, сера - 20%, палладий - 0.13%. Выщелачивание производится в растворе, содержащем: серная кислота - 50-60 г/л, медь - 39 г/л, никель - 4.6 г/л, кобальт - 2.7 г/л, в реакторах с интенсивным перемешиванием воздухом при Т:Ж = 1:10. Время операции выщелачивания - 2-3 часа, температура - 70-85o. В процессе выщелачивания в раствор переходит 70% никеля, 72% кобальта, 97% железа. Пульпа фильтруется, и отделяется твердый остаток в количестве 706.6 кг, состава: никель - 6.3%, кобальт - 3.9%, железо - 0.5%, медь - 56.6%, сера - 28.3% и раствор состава: никель - 14.9 г/л, кобальт - 9.9 г/л, железо - 11.6 г/л, медь - 39.3 г/л, серная кислота - 15 г/л, который направляется на дальнейшую переработку в никелевое производство.
Остаток первой стадии выщелачивается в автоклаве при температуре 150-170o и общем давлении 5-8 атм. и парциальном давлении кислорода 1 атм. в растворе серной кислоты. Из полученной после автоклавного выщелачивания пульпы отделяется твердый остаток в количестве 41.1 кг состава: никель - 2%, кобальт - 1.4%, железо - 8.7%, медь - 19.5%, сера - 19% и палладий - 3.1%, а также раствор меди, никеля и кобальта, в который вводится серная кислота, после чего он направляется на первую стадию выщелачивания.
Остаток выщелачивания направляется на переработку с целью извлечения драгоценных металлов.
Пример 2.
Перерабатывается 1 т металлизированной фракции файнштейна состава: никель - 65%, кобальт - 2 %, железо - 12%, медь - 10%, сера - 8%, палладий - 0.1%. Выщелачивание производится в растворе, содержащем: серная кислота - 50-60 г/л, медь - 9,7 г/л. никель - 22,7 г/л, кобальт - 0.5 г/л, в реакторах с интенсивным перемешиванием воздухом при Т:Ж = 1:10. Время операции выщелачивания - 2-3 часа, температура - 70-85o. В процессе выщелачивания в раствор переходит 96% железа, 65% никеля, 70% кобальта. Пульпа фильтруется, и отделяется твердый остаток в количестве 481,5 кг, состава: никель - 47,2%, кобальт - 1,2%, железо - 1 %, медь - 20,7 %, сера - 16,6% и раствор состава: никель - 64,5 г/л, кобальт - 1,98 г/л, железо - 11.5 г/л, медь - 9.7 г/л, серная кислота - 15 г/л, который направляется на дальнейшую переработку в никелевое производство.
Остаток первой стадии выщелачивается в автоклаве при температуре 150-170o и общем давлении 5-8 атм. и парциальном давлении кислорода 1 атм. в растворе серной кислоты. Из полученной после автоклавного выщелачивания пульпы отделяется твердый остаток в количестве 36,6 кг состава: никель - 12%, кобальт - 0.3%, железо - 13.7%, медь - 8%, сера - 11% и палладий - 2,7%, а также раствор меди, никеля и кобальта, в который вводится серная кислота, после чего он направляется на первую стадию выщелачивания.
Остаток выщелачивания направляется на переработку с целью извлечения драгоценных металлов.
Таким образом, предлагаемый нами способ переработки промпродуктов медно-никелевого производства обеспечивает достижение требуемого технического результата, т.е. достигается значительная экономия материальных и энергетических ресурсов.
Список использованной литературы
1. Гутин В. А. Выделение и переработка магнитной фракции файнштейна - один из путей повышения извлечения драгметаллов. Цветные металлы, N12, 1988, с.28-29.
2. Зашихина Т.Н. и др. Технология автоклавной переработки остатков синтеза карбонила никеля, сб. Гидрометаллургические процессы в технологии никеля и кобальта, Ленинград, 1979, с.27.
3. Патент N 2144091 РФ, МПК C 22 B 23/08, C 22 B 15/00; 23/00, 1999.

Claims (1)

  1. Способ переработки промпродуктов медно-никелевого производства, содержащих драгоценные металлы, включающий две стадии сернокислотного выщелачивания в присутствии кислорода, отличающийся тем, что на первой стадии выщелачивания при атмосферном давлении в раствор переводят преимущественно железо, остаток от выщелачивания на второй стадии подвергают окислительному растворению в автоклаве с переводом в раствор меди, никеля и кобальта, твердый остаток отфильтровывают и направляют на получение концентратов драгоценных металлов, а раствор подают на первую стадию выщелачивания.
RU2000107059A 2000-03-23 2000-03-23 Способ переработки промпродуктов медно-никелевого производства, содержащих драгоценные металлы RU2160785C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000107059A RU2160785C1 (ru) 2000-03-23 2000-03-23 Способ переработки промпродуктов медно-никелевого производства, содержащих драгоценные металлы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000107059A RU2160785C1 (ru) 2000-03-23 2000-03-23 Способ переработки промпродуктов медно-никелевого производства, содержащих драгоценные металлы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2160785C1 true RU2160785C1 (ru) 2000-12-20

Family

ID=20232219

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000107059A RU2160785C1 (ru) 2000-03-23 2000-03-23 Способ переработки промпродуктов медно-никелевого производства, содержащих драгоценные металлы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2160785C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2444573C2 (ru) * 2010-01-20 2012-03-10 Открытое акционерное общество "Кольская горно-металлургическая компания" Способ производства концентрата драгоценных металлов из сульфидного медно-никелевого сырья
RU2613823C1 (ru) * 2015-12-18 2017-03-21 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева Кольского научного центра Российской академии наук (ИХТРЭМС КНЦ РАН) Способ получения концентрата драгоценных металлов из медно-никелевого файнштейна
RU2810029C1 (ru) * 2022-11-01 2023-12-21 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский центр "Гидрометаллургия" Способ переработки измельченного металлизированного медно-никелевого промпродукта, содержащего благородные металлы

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0263910A1 (de) * 1986-10-13 1988-04-20 Austria Metall Aktiengesellschaft Hydrometallurgisches Verfahren zur Abtrennung und Anreicherung von Gold, Platin und Palladium, sowie Gewinnung von Selen aus dem Anodenschlamm der Kupferelektrolysen und ähnlicher nichtmetallischer Stoffe
RU2089635C1 (ru) * 1995-12-14 1997-09-10 Калмыков Юрий Михайлович Способ извлечения серебра, золота, платины и палладия из вторичного сырья, содержащего благородные металлы
RU2144091C1 (ru) * 1999-05-07 2000-01-10 Открытое акционерное общество "Комбинат Североникель" Способ переработки промпродуктов медно-никелевого производства

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0263910A1 (de) * 1986-10-13 1988-04-20 Austria Metall Aktiengesellschaft Hydrometallurgisches Verfahren zur Abtrennung und Anreicherung von Gold, Platin und Palladium, sowie Gewinnung von Selen aus dem Anodenschlamm der Kupferelektrolysen und ähnlicher nichtmetallischer Stoffe
RU2089635C1 (ru) * 1995-12-14 1997-09-10 Калмыков Юрий Михайлович Способ извлечения серебра, золота, платины и палладия из вторичного сырья, содержащего благородные металлы
RU2144091C1 (ru) * 1999-05-07 2000-01-10 Открытое акционерное общество "Комбинат Североникель" Способ переработки промпродуктов медно-никелевого производства

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2444573C2 (ru) * 2010-01-20 2012-03-10 Открытое акционерное общество "Кольская горно-металлургическая компания" Способ производства концентрата драгоценных металлов из сульфидного медно-никелевого сырья
RU2613823C1 (ru) * 2015-12-18 2017-03-21 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева Кольского научного центра Российской академии наук (ИХТРЭМС КНЦ РАН) Способ получения концентрата драгоценных металлов из медно-никелевого файнштейна
RU2810029C1 (ru) * 2022-11-01 2023-12-21 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский центр "Гидрометаллургия" Способ переработки измельченного металлизированного медно-никелевого промпродукта, содержащего благородные металлы

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110241310B (zh) 一种高铁高铜含镍物料选择性氧压浸出富集贵金属的方法
RU2741429C1 (ru) Способ и система полной повторной переработки медно-никелевой сульфидной руды
US4738718A (en) Method for the recovery of gold using autoclaving
EP1412545B1 (en) Method for improving metals recovery using high temperature pressure leaching
CA2417413C (en) Method for recovering copper from sulfide ore materials using high temperature pressure leaching, solvent extraction and electrowinning
AU2008200206B2 (en) Integrated hydrometallurgical and pyrometallurgical processing of base-metal sulphides
AU662961B2 (en) Upgrading copper sulphide residues containing nickel and arsenic
Hyvärinen et al. HydroCopper™—a new technology producing copper directly from concentrate
CN107630146B (zh) 镍回收方法
CN113957243B (zh) 实现高镍锍中镍、铜、铁分别开路并富集贵金属的方法
AU725971B2 (en) Method for leaching zinc concentrate in atmospheric conditions
US10793958B2 (en) System and method for parallel solution extraction of one or more metal values from metal-bearing materials
US20210332458A1 (en) System and method including multi-circuit solution extraction for recovery of metal values from metal-bearing materials
KR102178219B1 (ko) 니켈 황화광으로부터 습식 및 건식 공정을 조합한 경제적 니켈 제련공법
RU2160785C1 (ru) Способ переработки промпродуктов медно-никелевого производства, содержащих драгоценные металлы
CA2460116A1 (en) Method for obtaining cobalt and nickel from ores and ore concentrates
CN114921647A (zh) 一种高冰镍在硫酸下氧压浸出方法
CN1004426B (zh) 催化氧化酸法预处理难冶炼金精矿
CN116287756B (zh) 从铜钴渣中提取铜和钴的方法及系统
RU2261923C1 (ru) Способ переработки кобальтоносных железомарганцевых корковых образований
WO1996007762A1 (en) Mineral processing
RU2144091C1 (ru) Способ переработки промпродуктов медно-никелевого производства
WO2020166735A1 (ko) 니켈 황화광으로부터 습식 및 건식 공정을 조합한 경제적 니켈 제련공법
Duyvesteyn et al. Ammonia leaching process for Escondida copper concentrates
RU2341573C1 (ru) Способ переработки медного концентрата от флотационного разделения файнштейна

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140324